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16β,17β-epoxy-3-methoxy-13α-estra-1,3,5(10)-triene | 300347-57-3

中文名称
——
中文别名
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英文名称
16β,17β-epoxy-3-methoxy-13α-estra-1,3,5(10)-triene
英文别名
(1R,2S,4S,6R,7R,10S)-14-methoxy-7-methyl-5-oxapentacyclo[8.8.0.02,7.04,6.011,16]octadeca-11(16),12,14-triene
16β,17β-epoxy-3-methoxy-13α-estra-1,3,5(10)-triene化学式
CAS
300347-57-3
化学式
C19H24O2
mdl
——
分子量
284.398
InChiKey
KNWGDGNGKCORDQ-VLUPQCQJSA-N
BEILSTEIN
——
EINECS
——
  • 物化性质
  • 计算性质
  • ADMET
  • 安全信息
  • SDS
  • 制备方法与用途
  • 上下游信息
  • 反应信息
  • 文献信息
  • 表征谱图
  • 同类化合物
  • 相关功能分类
  • 相关结构分类

计算性质

  • 辛醇/水分配系数(LogP):
    4.3
  • 重原子数:
    21
  • 可旋转键数:
    1
  • 环数:
    5.0
  • sp3杂化的碳原子比例:
    0.68
  • 拓扑面积:
    21.8
  • 氢给体数:
    0
  • 氢受体数:
    2

上下游信息

  • 上游原料
    中文名称 英文名称 CAS号 化学式 分子量

反应信息

  • 作为反应物:
    描述:
    16β,17β-epoxy-3-methoxy-13α-estra-1,3,5(10)-triene 在 sodium azide 、 溶剂黄146 作用下, 以 二甲基亚砜 为溶剂, 反应 6.0h, 以64%的产率得到16α-azido-3-methoxy-13α-estra-1,3,5(10)-triene-17β-ol
    参考文献:
    名称:
    3-甲氧基-13α-estra-1,3,5(10),16-四烯的16(17)双键处的加成反应。
    摘要:
    研究了环氧化,次溴酸的添加以及3-甲氧基-13alpha-estra-1,3,5(10),16-丁烯1与乙硼烷,儿茶酚硼烷和9-BBN的硼氢化反应,以确定其立体化学结果并合成新的13alpha-estra-1,3,5(10)-三烯用于生物学和构象研究。已经表明,空间上需要的试剂9-BBN参与了优选的β攻击(53%的16betaOH 10、34%的17betaOH 8、13%的16alphaOH 11)。该立体化学结果与另一个顺式加成反应的结果,即最近描述的1的OsO4二羟基化[Steroids 68(2003)113]一致。使用较小的试剂,例如B2H6,儿茶酚硼烷或单过氧邻苯二甲酸镁,观察到的立体选择性降低,而β攻击仅略有过量。次溴酸的离子反式加成反应产生了两种具有16beta,17alpha(4,76%)和16alpha,17beta构型(5,24%)的17-溴16-醇,通过16,17a
    DOI:
    10.1016/s0039-128x(02)00177-0
  • 作为产物:
    参考文献:
    名称:
    Conformational Design for 13α-Steroids
    摘要:
    The diastereomeric 16-bromo- and 16-azido-17-alcohols 5-8, 11, 12, 16, and 17 and 17-ketones 3, 4, 9, and 10 of the 13 alpha-estra-1,3,5(10)-triene series were synthesized as precursors for biologically active compounds and chiral Ligands for metal complexation. Conformational investigations of these and some other compounds via X-ray analysis and H-1 NMR spectroscopy show the existence of compounds with the classical steroid conformation (ring C chair, restricted conformation of ring D) and such with an atypical ring C twist-boat and a flexible ring D conformation. It could be shown that 17 beta-substituents or flattening of the D-ring are responsible for the twist-boat conformation, whereas compounds containing a 17 alpha-substituent or 17 keto group possess the classical conformation. By varying the substituents, compounds with either of these conformations can be intentionally synthesized. MO calculations confirmed the relative stability of the twist-boat conformation.
    DOI:
    10.1021/jo000108x
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